影响混响室测量的因素
发布时间:2013/3/2 20:20:58 访问次数:1924
从波动声学角度来说,由于房间RHRP860边界条件的影响,房间中存在大量的简正波,它们分别代表了房间中极大值极小值相交替的各种平面驻波,这种驻波传播模式就称为简正振动模式或简正振动模态,简称房间模态或模态。当声源在室内辐射声波时,由于壁面和各种反射体的反射,室内存在数目极多的驻波,使得声压分布规律极其复杂。如果假设驻波进一步增加,声场分布就更加复杂,从而使驻波声场中声压极大值和极小值的差异几乎消失,也就形成了“均匀”的扩散声场。只有当某一频带存在大量的驻波模式时,大量驻波模式叠加可以把驻波效应“平均”掉,使得该频带室内声场趋于均匀。由此可见,混响室声场的扩散程度是影响混响时间测量的重要因素之一。
此外,混响时间主要是从混响声的衰减曲线计算得到,因而声压衰减曲线的测量方法也会直接影响混响时间的测量结果。
测量方法的影响
目前测量混响时间的方法通常包括两种:中断声源法和脉冲积分法。
中断声源法使用扬声器作为声源,馈给扬声器的信号为具有连续频谱的宽带或窄带信号,声激励时间应该足够长,通常激励时间至少为混响时间估计值的一半。当产生稳态声压级后,声源停止辐射声波,记录声源开始停止辐射噪声信号到声压级衰减60 dB所需要的时间,即得到所要测量的混响时间。使用中断声源法时,测试信号为噪声信号,如粉红噪声信号。噪声信具有随机性,在声源终止发声的时候,房间声场模式的激发的程度也具有随机性,因此每次测量混响时间时房间模式的激发程度并不相同口]。从波动声学的角度来看,不同模式的混响时间是不一样的,因此多次测量同一条空间衰变曲线得到的混响时间也并不相同,即产生了混响时间测量的重复偏差。
如果从声源经过房间到达传声器的整个过程看做一个线性时不变系统,那么混响时间可以通过该系统的脉冲响应得到。基于这种思路发展形成了脉冲响应积分法。对于脉冲积分法,通常进行反向积分。通过对脉冲响应的平方进行反向积分得出各个频带的衰变曲线。脉冲响应积分法通常使用伪随机信号MLS作为激励,由于是确定信号,这种方泫能获得较高的测量重复性。使用MLS脉冲积分法测量时,需要保证房间脉冲响应保持不变,也就是要求房间边界条件不发生变化,否则得不到混响时间的数值。
此外,混响时间主要是从混响声的衰减曲线计算得到,因而声压衰减曲线的测量方法也会直接影响混响时间的测量结果。
测量方法的影响
目前测量混响时间的方法通常包括两种:中断声源法和脉冲积分法。
中断声源法使用扬声器作为声源,馈给扬声器的信号为具有连续频谱的宽带或窄带信号,声激励时间应该足够长,通常激励时间至少为混响时间估计值的一半。当产生稳态声压级后,声源停止辐射声波,记录声源开始停止辐射噪声信号到声压级衰减60 dB所需要的时间,即得到所要测量的混响时间。使用中断声源法时,测试信号为噪声信号,如粉红噪声信号。噪声信具有随机性,在声源终止发声的时候,房间声场模式的激发的程度也具有随机性,因此每次测量混响时间时房间模式的激发程度并不相同口]。从波动声学的角度来看,不同模式的混响时间是不一样的,因此多次测量同一条空间衰变曲线得到的混响时间也并不相同,即产生了混响时间测量的重复偏差。
如果从声源经过房间到达传声器的整个过程看做一个线性时不变系统,那么混响时间可以通过该系统的脉冲响应得到。基于这种思路发展形成了脉冲响应积分法。对于脉冲积分法,通常进行反向积分。通过对脉冲响应的平方进行反向积分得出各个频带的衰变曲线。脉冲响应积分法通常使用伪随机信号MLS作为激励,由于是确定信号,这种方泫能获得较高的测量重复性。使用MLS脉冲积分法测量时,需要保证房间脉冲响应保持不变,也就是要求房间边界条件不发生变化,否则得不到混响时间的数值。
从波动声学角度来说,由于房间RHRP860边界条件的影响,房间中存在大量的简正波,它们分别代表了房间中极大值极小值相交替的各种平面驻波,这种驻波传播模式就称为简正振动模式或简正振动模态,简称房间模态或模态。当声源在室内辐射声波时,由于壁面和各种反射体的反射,室内存在数目极多的驻波,使得声压分布规律极其复杂。如果假设驻波进一步增加,声场分布就更加复杂,从而使驻波声场中声压极大值和极小值的差异几乎消失,也就形成了“均匀”的扩散声场。只有当某一频带存在大量的驻波模式时,大量驻波模式叠加可以把驻波效应“平均”掉,使得该频带室内声场趋于均匀。由此可见,混响室声场的扩散程度是影响混响时间测量的重要因素之一。
此外,混响时间主要是从混响声的衰减曲线计算得到,因而声压衰减曲线的测量方法也会直接影响混响时间的测量结果。
测量方法的影响
目前测量混响时间的方法通常包括两种:中断声源法和脉冲积分法。
中断声源法使用扬声器作为声源,馈给扬声器的信号为具有连续频谱的宽带或窄带信号,声激励时间应该足够长,通常激励时间至少为混响时间估计值的一半。当产生稳态声压级后,声源停止辐射声波,记录声源开始停止辐射噪声信号到声压级衰减60 dB所需要的时间,即得到所要测量的混响时间。使用中断声源法时,测试信号为噪声信号,如粉红噪声信号。噪声信具有随机性,在声源终止发声的时候,房间声场模式的激发的程度也具有随机性,因此每次测量混响时间时房间模式的激发程度并不相同口]。从波动声学的角度来看,不同模式的混响时间是不一样的,因此多次测量同一条空间衰变曲线得到的混响时间也并不相同,即产生了混响时间测量的重复偏差。
如果从声源经过房间到达传声器的整个过程看做一个线性时不变系统,那么混响时间可以通过该系统的脉冲响应得到。基于这种思路发展形成了脉冲响应积分法。对于脉冲积分法,通常进行反向积分。通过对脉冲响应的平方进行反向积分得出各个频带的衰变曲线。脉冲响应积分法通常使用伪随机信号MLS作为激励,由于是确定信号,这种方泫能获得较高的测量重复性。使用MLS脉冲积分法测量时,需要保证房间脉冲响应保持不变,也就是要求房间边界条件不发生变化,否则得不到混响时间的数值。
此外,混响时间主要是从混响声的衰减曲线计算得到,因而声压衰减曲线的测量方法也会直接影响混响时间的测量结果。
测量方法的影响
目前测量混响时间的方法通常包括两种:中断声源法和脉冲积分法。
中断声源法使用扬声器作为声源,馈给扬声器的信号为具有连续频谱的宽带或窄带信号,声激励时间应该足够长,通常激励时间至少为混响时间估计值的一半。当产生稳态声压级后,声源停止辐射声波,记录声源开始停止辐射噪声信号到声压级衰减60 dB所需要的时间,即得到所要测量的混响时间。使用中断声源法时,测试信号为噪声信号,如粉红噪声信号。噪声信具有随机性,在声源终止发声的时候,房间声场模式的激发的程度也具有随机性,因此每次测量混响时间时房间模式的激发程度并不相同口]。从波动声学的角度来看,不同模式的混响时间是不一样的,因此多次测量同一条空间衰变曲线得到的混响时间也并不相同,即产生了混响时间测量的重复偏差。
如果从声源经过房间到达传声器的整个过程看做一个线性时不变系统,那么混响时间可以通过该系统的脉冲响应得到。基于这种思路发展形成了脉冲响应积分法。对于脉冲积分法,通常进行反向积分。通过对脉冲响应的平方进行反向积分得出各个频带的衰变曲线。脉冲响应积分法通常使用伪随机信号MLS作为激励,由于是确定信号,这种方泫能获得较高的测量重复性。使用MLS脉冲积分法测量时,需要保证房间脉冲响应保持不变,也就是要求房间边界条件不发生变化,否则得不到混响时间的数值。
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